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2025-2026 学年下学期
东北师大附中 (物理)科试卷
高三年级 5 月模拟考试
一、 选择题:本题共 10小题,共 46分。在每小题给出的四个选项中,第 1~7
题只有一项符合题目要求,每小题 4分;第 8~10题有多项符合题目要
求,每小题 6分,全部选对的得 6分,选对但不全的得 3分,有选错的得
0分。
1. 下列规律中能体现能的转化与守恒思想的有
A.库仑定律 B.万有引力定律 C.电荷守恒定律 D.楞次定律
2. 在某家庭用的保险丝上标有“6A”字样,则下列有关说法正确的是
A.该值是交流电流的瞬时值
B.该值是交流电流的有效值
C.该值是交流电流的峰值
D.该值是交流电流的平均值
3. 某同学研究绳波的形成,取一条较长的软绳,用手握住一端水平拉直后,
沿竖直方向抖动。该同学先后两次抖动后,某时刻在绳上观察到如图所示
的甲、乙两个绳波,下列说法中正确
的是
A.波形甲的速度比波形乙大
B.波形甲的形成时间比波形乙早
C.波形甲的周期比波形乙大
D.甲波的起振方向与乙波的起振方向相同
4. 图 1是某燃气灶点火装置的原理图。转换器将直流电压转换为图 2所示的
正弦交流电压,并加在一理想变压器的原线圈上,变压器原、副线圈的匝
数分别为 n₁、n₂。当变压器副线圈电压的瞬时值大于 5000V时,就会在钢
针和金属板间引发电火花而点燃气体。取 2=1.4,下列说法正确的是
1A.开关闭合后电压表的示数为 5 2V
n 1
B. 1 才能实现点火
n 1400
2
n 1
C. 1 才能实现点火
n 1000
2
D.将钢针替换为钢球,更容易引发电火花
5. 如图是一定质量的理想气体经历的四个过程,下列说法中正确的是
A.1过程中气体放热
B.2过程气体分子对容器壁单位时间内单位面积上的碰撞
次数减少
C.3过程中气体吸热
D.4过程气体分子对容器壁单位时间内单位面积上的碰撞次数减少
6. 两种光子的动量之比为 5:2,它们都能使金属 A发生光电效应,且其逸出
光电子的最大初动能分别为E 、E 。则
1 2
A.两种光子的波长之比为 5:2 B.两种光子的能量之比为 2:5
2E −5E 2E −3E
C.A金属的逸出功为 1 2 D.A金属的逸出功为 1 2
3 5
7. 如图 A、B 是水平转盘上的两物体,两物体之间用轻绳连接。其中 A的质
量为3m,到圆心 O的距离为 r;B 的质量为m,到圆心 O的距离为 2r,物
体A、B 与圆盘间的动摩擦因数均为。现圆盘的转速从 0开始缓慢增
大,直至两物体相对转盘发生滑动。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列
说法中正确的是
A.物体 A先达到最大静摩擦力
B.B 物体所受摩擦力先增大后保持不变
g
C.B 达到最大静摩擦力时,圆盘的角速度一定为=
2r
2g 4g
D.在 范围内,A所受的摩擦力一直保持不变
r r
8. 如图(a)为氢原子能级图,(b)为某放射性元素剩余质量 m与原质量 m
0
2的比值随时间 t的变化图像,(c)为轧钢厂的热轧机上安装的监测钢板厚
度的射线测厚仪装置图,(d)为原子核的比结合能随质量数变化的图像。
下列与四幅图对应的四种说法正确的是
A.图(a)中,能量为 10.5eV的实物粒子轰击处于基态的氢原子,可能
使之发生跃迁
B.图(b)中,由放射性元素剩余质量 m与原质量 m 的比值随时间t的
0
变化规律可知其半衰期为 115.1d
C.图(c)中,探测器接收到的是射线
D.图(d)中,比结合能越大,平均核子质量越大,原子核越稳定
9. 一质点做匀加速直线运动,公众号悦爱学堂其初速度为v ,末速度为v,
0
1
经过位移的 时速度为v ,中间时刻的速度为v 。下列说法正确的是
3 1 2
A.v=5v 时,v =v B.v=2v 时,v v
0 1 2 0 1 2
C . v=4v 时,v v D.v =8v 时,v v
0 1 2 0 1 2
10.如图 1,倾角为且足够长的固定斜面上有两个质量均为 m的滑块A、B,
A、B 间通过一条劲度系数为 k的弹性轻绳相连,A 与斜面无摩擦,B 与斜
面间的动摩擦因数=2tan,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。t =0时刻
3将 A由静止释放,A运动的部分 v-t 如图2所示,图中0~t 为直线,t 已
0 0
知,t ~t 内A运动的位移大小 x及v 、t 、t 均未知,重力加速度为 g,
0 1 1 1 2
两滑块均可视为质点,轻绳始终在弹性限度内,不计空气阻力,则
图1 图2
A.t 时刻,B 开始运动
0
mgsin
B.A在t ~t 内的位移x=
0 1
k
m
C.t 时刻,B 的速度大小v = gsin t2 −
2
B 0 k
gsin m
D.0~t 内,轻绳最长时 A的速度大小v = t2 +
2
A 2 0 k
二、非选择题:本题共 5小题,共 54分。
11.(6分)
2024 年国产某品牌电车一上市就得到了广大消费者的欢迎,某实验小组决
定研究一下该汽车的刀片电池,进行了如下的实验:
(1)为了测量该电池的电动势E和内阻r ,某同学设计了如图甲所示的实验,
当单刀双掷开关S 接 1 进行实验时,误差来源于_________(填“电压表分流”或
2
“电流表分压”)
甲 乙
4(2)根据正确的实验操作,记录数据,绘制如图乙中所示的A、B两条U−I
图线,根据图线得到,电池电动势E =__________;内阻r =__________。(结
果用乙图中符号表示)
12.(8 分)
某小组同学分别按照图甲和图乙两种方案做“探究加速度与力、质量关系”
的实验,实验室除了图中实验器材外,还提供了交流电源、导线、天平、刻度
尺。
甲
乙
(1)下列说法正确的是__________
A.本实验采用的研究方法是控制变量法
B.两种方案实验时都需要满足小车的质量远大于重物的质量;
C.两种方案都需调节定滑轮的高度,使细绳与木板平行
D.两种方案平衡小车阻力时,都需要挂上重物
(2)通过乙方案多次操作记录了多组实验数据,并利用得到的数据描绘了如图
丙所示的a−F图像,a为小车的加速度,F为弹簧测力计的示数,图线与横
轴的交点为 c,斜率为k,图线与横轴有交点的原因是 ,
若长木板水平,则小车的质量为 M = _______。
(3)按照图甲方案做实验时,得到如图丁所示的一条点迹清晰的纸带,图中相
邻两个计数点之间还有四个点未画出,打点计时器的打点周期为0.02s,由
该纸带可求得小车的加速度a = m/s2(结果保留两位小数)。
丙 丁
5(4)若实验小组发现,在甲和乙两种方案中两种测力计读数相同,并通过计算
g
得出小车加速度均为a= ,在操作规范的前提下,则甲、乙两种方案所用小
6
M m
车质量的比值 甲 = ,所用重物质量的比值 甲 = 。(g
M m
乙 乙
为当地重力加速度大小)
13.(10 分)
如图的透明介质球,其上、下半球分别由折射率不同的两种均匀介质构
成,MN是通过该球球心O的一条直线,与球右表面交于 A点,MN上方为介
质1,下方为介质 2。现有一束单色光从 A点射入介质 1,从B点沿平行于 MN
方向射出,已知球的半径为R,B 点的入射光线AB与 MN的夹角为30o,光在
真空中的速度为 c。求:(结果均可保留根号)
(1)该单色光在介质 1中折射率n ;
1
(2)在B 点的反射光经MN射入球体下半部分,恰好在介质 2中发生全
反射,求该单色光从 A点射入球到第一次返回 A点所用的时间。
14.(12 分)
如图足够长的两个光滑平行金属导轨相距L=1m,固定在倾角=30o的斜
面上,导轨的左端接有一个R=0.5的电阻,导轨的电阻忽略不计,整个空间
存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1.0T。导轨上放置了一个质量
m=0.5kg,接入导轨部分的电阻为1.5的导体棒ab,其始终垂直导轨且与导
轨接触良好,重力加速度g=10m/s2。
(1)在导体棒 ab上施加沿斜面向下的恒力F =2N。求导体棒ab运动的
6最大速度v ;
m
v
(2)导体棒 ab的速度由0增大到 m 的过程中,导体棒上产生的热量为
2
2.7J,求此过程通过导体棒的电荷量。
15.(18 分)
现代高能粒子实验中需要获取轨迹可控的粒子,运用电场和磁场来约束粒
R
子的运动轨迹,方法十分有效。如图,空间中存在三个区域,区域Ⅰ是半径为
2
且与y轴相切于 O点的圆形区域,区域Ⅰ中存在磁感应强度大小为B = B的垂直
1
于纸面向外的匀强磁场;区域Ⅱ在0 x x 区间内存在平行y轴的匀强电场,场
1
qRB2
强大小E = ,方向沿着y轴负方向;区域Ⅲ为x x 的区间,存在方向垂
1
4m
直于纸面向里的匀强磁场B 和沿y轴负方向大小也为E的匀强电场;x =R,
2 1
坐标为(R,0)的P 点是边界上一点。一群质量为m ,电荷量为+q的带电粒子
沿着+y 方向射入区域Ⅰ,要求这批粒子从同一点离开区域Ⅰ。不计粒子重力,
求:
(1)求粒子初速度v ;
0
x
(2)某粒子能到达 P 点,该粒子最初射入区域Ⅰ时的 坐标;
(3)到达 P 点的粒子进入区域Ⅲ后第一次运动至最低点时的速度大小为
2v ,求区域Ⅲ中的磁感应强度B 大小。
0 2
78参考答案
一、选择题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D B C C B C D AB ACD BD
U
11.(6分)(1)电流表分压 (2)U A
A I
B
2
12.(8 分)(1)AC (2)没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足
k
1 4
(3)1.97 (4)
2 5
(9+6 3)R
13.(10 分)(1)n = 3;(2)t =
1
2C
解析:
(1)光从介质 1进入空气,由几何知识可得
1
i =600, sinr =sin30 = 1分
2
sini
根据折射定律,可得介质 1对单色光的折射率为n = = 3 2分
1 sinr
(2)由于光线经 B 点反射后在D点发生全反射,公众号悦爱学堂可得单色光
1
在介质2中的临界角 C=300,则介质 2的折射率n = =2 2分
2 sin300
c 3
光在介质1中的传播速度为v = = c 1分
1 n 3
1
c c
光在介质2中的传播速度为v = = 1分
2 n 2
2
则光从 A点第一次返回 A点的时间为:
2Rcos300 2Rcos300 Rcos300 Rcos300
t = + + + 1 分
v v v v
1 2 1 2
(9+6 3)R
所以 t = 2 分
2C
14.(12 分)(1)v =12m/s (2)q =0.7 3C
m
9解析:
(1)当导体棒的速度最大时,其受力分析如图:
即当沿斜面方向合力为 0时 F +mgsin= BILcos 1分
导体棒产生的感应电动势为E = BLv cos 1分
m
BLvcos
通过导体棒的电流为 I = 1分
R+r
解得v =12m/s 2分
m
v
(2)当导体棒的速度为 m =6m/s时,
2
Q R
由Q = I2Rt得, R = 则电阻 r 上产生的热量Q = I2rt =0.9
R Q r r
r
Q=Q +Q =3.6J 1分
R r
设该过程中导体棒的位移为 x,由功能关系得:
v
m( m)2
2
2分
Fx+mgsin300x−Q=
2
解得:x=2.8m 1分
E
由E= ,I = ,又=BLxcos,通过导体棒的电荷量为q=IΔt,
Δt R+r
2分
BLxcos
q=
R+r
解得: q =0.7 3C 1分
qBR 2R 2B
15.(18 分)(1)v = (2)x=−1− (3)B =
0 2m 2 2 2 2
解析:
(1)由磁聚焦原理可知,沿 y轴正方向入射的粒子将从同一点离开区域 I,该
点为区域I的边界与 y轴的切点,则轨迹圆的半径与磁场圆半径相同,即
R
r = 。
2
mv2 qBR
根据洛伦兹力提供向心力:qBv = 0 ,得v = 4分
0 r 0 2m
10(2)粒子在区域 II时速度方向与 x轴正方向的夹角为,则
x轴方向: v cos•t = R 1分
0
Eq
y轴方向: 2v sin= t 1分
0 m
解得 =450 2分
r+x R
由几何关系可得sin450 = , r = 2分
r 2
2R
该粒子最初入射区域 I时的x坐标为:x=−1− 2分
2 2
(3)该粒子经过坐标原点时的速度大小仍为v ,方向与+x夹角为450,
0
设粒子第一次在区域Ⅲ运动至最低点时到 x轴的距离为 y,
m( 2v )2 mv2 R
有: Eqy = 0 − 0 得 y= 2分
2 2 2
2
平行于 x轴方向上有qB v t = 2mv −m v 2分
2 y 0 2 0
2
即:qB y =m v ,
2 2 0
2B
得B = 2分
2 2
11